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光学超材料对黄光波段磁偶极子辐射提高的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 引言第9页
    1.2 超材料简介第9-13页
    1.3 超材料对偶极子辐射调控的研究现状及分析第13-19页
    1.4 本文的主要研究内容第19-21页
第2章 超材料调控偶极子辐射原理第21-30页
    2.1 引言第21页
    2.2 超材料结构的数值模拟第21-25页
        2.2.1 超材料电磁计算问题的基本原理第21-22页
        2.2.2 超材料结构电磁波计算的数值模拟第22-24页
        2.2.3 利用COMSOL Multiphysics设计超材料结构基本方法第24-25页
    2.3 超材料结构对偶极子辐射调控的机理第25-29页
        2.3.1 表面等离子体第25-27页
        2.3.2 表面等离子体对偶极子辐射的影响第27-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 磁谐振对偶极子辐射调控的仿真第30-50页
    3.1 引言第30页
    3.2 三明治结构简介第30-32页
    3.3 三明治结构谐振特性第32-36页
        3.3.1 TE平面入射波下的三明治结构谐振特性第32-33页
        3.3.2 TM平面入射波下的三明治结构谐振特性第33-36页
    3.4 三明治结构谐振对几何参数的敏感度第36-42页
    3.5 偶极子辐射增强因子的计算第42-49页
        3.5.1 近场和远场辐射增强因子计算方法验证第42-44页
        3.5.2 辐射增强因子与谐振强度相互关系第44-46页
        3.5.3 空间分布和结构形状对增强因子的影响第46-48页
        3.5.4 磁偶极子辐射增强的成因验证第48-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第4章 稀土发光材料的合成和超材料结构的制备第50-61页
    4.1 引言第50页
    4.2 磁偶极子发光材料的合成第50-56页
        4.2.1 稀土元素的偶极子跃迁能级理论第51-52页
        4.2.2 无机稀土发光材料的制备第52-54页
        4.2.3 有机稀土发光材料的制备第54-56页
    4.3 三明治超材料结构的制备第56-59页
    4.4 本章小结第59-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第66-68页
致谢第68页

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